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計算機專業(yè)畢業(yè)論文提綱

時間:2021-06-18 14:28:19 論文提綱 我要投稿

2017計算機專業(yè)畢業(yè)論文提綱模板

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  2017計算機專業(yè)畢業(yè)論文提綱模板一

  致謝 5-6

  摘要 6-7

  ABSTRACT 7-8

  1 引言 12-18

  1.1 研究背景及意義 12-13

  1.2 國內外研究現(xiàn)狀 13-15

  1.2.1 傳統(tǒng)的高速列車系統(tǒng)可靠性研究現(xiàn)狀 13-14

  1.2.2 基于網絡拓撲理論的高速列車系統(tǒng)可靠性研究現(xiàn)狀 14-15

  1.3 研究目標與內容 15-16

  1.3.1 研究目標 15

  1.3.2 研究內容 15-16

  1.4 論文組織結構與技術路線 16-18

  1.4.1 論文組織結構 16-17

  1.4.2 論文技術路線 17-18

  2 網絡拓撲理論 18-27

  2.1 網絡拓撲及常用統(tǒng)計指標 18-22

  2.1.1 平均路徑長度 18-19

  2.1.2 節(jié)點度和度分布 19-20

  2.1.3 聚集系數(shù) 20-21

  2.1.4 介數(shù) 21

  2.1.5 網絡彈性 21-22

  2.2 常見網絡拓撲模型 22-26

  2.2.1 規(guī)則網絡 22-24

  2.2.2 隨機網絡 24-26

  2.3 本章小結 26-27

  3 系統(tǒng)可靠性理論 27-35

  3.1 系統(tǒng)可靠性概念 27

  3.2 系統(tǒng)可靠性分類 27-28

  3.3 可靠性分析常用指標 28-31

  3.3.1 可靠度函數(shù) 28-29

  3.3.2 故障率 29-30

  3.3.3 平均故障前時間和平均故障間隔時間 30-31

  3.4 常用概率分布 31-34

  3.4.1 指數(shù)分布 31-32

  3.4.2 正態(tài)分布 32-33

  3.4.3 對數(shù)正態(tài)分布 33

  3.4.4 威布爾分布 33-34

  3.5 本章小結 34-35

  4 高速列車可靠性分析系統(tǒng)總體設計與詳細設計 35-48

  4.1 系統(tǒng)總體設計 35-39

  4.1.1 系統(tǒng)背景及目標 35

  4.1.2 基本功能與用例分析 35-36

  4.1.3 系統(tǒng)性能分析 36-37

  4.1.4 開發(fā)與運行環(huán)境 37-39

  4.2 系統(tǒng)詳細設計 39-47

  4.2.1 系統(tǒng)體系結構 39-41

  4.2.2 數(shù)據庫設計 41-46

  4.2.3 功能模塊設計 46-47

  4.3 本章小結 47-48

  5 高速列車可靠性分析系統(tǒng)實現(xiàn)與算法分析 48-64

  5.1 DJANGO項目創(chuàng)建與系統(tǒng)實現(xiàn) 48-53

  5.1.1 Django項目創(chuàng)建 48-50

  5.1.2 系統(tǒng)實現(xiàn) 50-53

  5.2 高速列車系統(tǒng)網絡拓撲模型構建 53-56

  5.3 高速列車系統(tǒng)可靠性計算 56-59

  5.4 測試與驗證 59-63

  5.5 本章小結 63-64

  6 總結與展望 64-66

  6.1 研究總結 64-65

  6.2 研究展望 65-66

  參考文獻 66-69

  作者簡歷及攻讀碩士學位期間取得的研究成果 69-71

  學位論文數(shù)據集 71

  2017計算機專業(yè)畢業(yè)論文提綱模板二

  摘要 5-6

  Abstract 6

  第一章 緒論 9-12

  1.1 課題意義和背景 9-10

  1.1.1 可用帶寬測量技術 9-10

  1.1.2 TCP擁塞控制 10

  1.2 主要研究內容 10-12

  1.2.1 對可用帶寬測量算法pathChirp的改進 10

  1.2.2 提出一種降速率包列可用帶寬測量算法DRChirp 10-11

  1.2.3 基于TCP Vegas網絡控制算法的改進 11

  1.2.4 本文的內容和安排 11-12

  第二章 基本概念與研究現(xiàn)狀 12-22

  2.1 帶寬測量的基本概念 12-14

  2.2 網絡帶寬測量方法 14-15

  2.2.1 主動測量 15

  2.2.2 被動測量 15

  2.3 可用帶寬的測量模型 15-17

  2.3.1 包間隔模型-PGM 16

  2.3.2 包速率模型-PRM 16-17

  2.4 端到端的可用帶寬測量算法 17-19

  2.4.1 Spruce算法 17

  2.4.2 IGI算法 17-19

  2.5 TCP擁塞控制的基本概念 19-20

  2.6 擁塞控制與流量控制的異同 20

  2.7 網絡擁塞的'原因以及所面臨的問題 20

  2.8 本章小結 20-22

  第三章 可用帶寬測量算法pathChirp的改進 22-30

  3.1 pathChirp算法 22-24

  3.2 ASSOLO算法 24-25

  3.3 NS2網絡仿真器簡介 25-27

  3.4 pathChirp的改進算法 27-29

  3.5 本章小結 29-30

  第四章 降速率包列算法DRChirp 30-44

  4.1 單向時延與發(fā)送速率的關系 30-33

  4.1.1 單跳環(huán)境 30-32

  4.1.2 多跳環(huán)境 32-33

  4.2 DRChirp算法 33-38

  4.2.1 算法流程 33-36

  4.2.2 參數(shù)分析 36

  4.2.3 消除噪聲 36-38

  4.3 實驗環(huán)境 38-43

  4.3.1 建模過程 38-39

  4.3.2 實驗方案和實驗結果分析 39-43

  4.4 本章小結 43-44

  第五章 網絡擁塞控制機制 44-59

  5.1 擁塞控制的機制 44-47

  5.1.1 慢開始階段 44-45

  5.1.2 擁塞避免階段 45

  5.1.3 快重傳階段 45-46

  5.1.4 快恢復階段 46-47

  5.2 TCP Vegas算法 47-52

  5.2.1 擁塞避免階段 48

  5.2.2 慢開始階段 48-49

  5.2.3 快速重傳以及快速恢復階段 49

  5.2.4 TCP Vegas的不足 49-52

  5.3 TCP Vegas-L算法 52-58

  5.3.1 擁塞控制流程 52-56

  5.3.2 仿真實驗 56-58

  5.4 本章小結 58-59

  第六章 總結與展望 59-60

  6.1 全文總結 59

  6.2 未來展望 59-60

  參考文獻 60-63

  致謝 63-64

  攻讀碩士期間發(fā)表的學術論文 64

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